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进程间通信

进程间通信

作者: 赋闲 | 来源:发表于2017-02-20 11:19 被阅读0次

    进程的读写

    写文件的进程只能单个运行(写的时候禁止读),读文件的进程可以同时有多个,
    读写的互斥锁wsem,rsem
    读写进程的优先性同级,读进程有优先权时(读的时候拿走写锁),

    进程间通信方式

    Pipe, fifo, shared memory, mmap, samaphone, socket, mesgq,
    有名管道和无名管道
    共享文件
    共享内存
    消息队列
    内存映射
    socket监听套接字
    信号量

    管道

    管道通信详解
    管道为单向, Pipe,上级进程创建,无名管道通信
    pipe, pipe2 - create pipe

       #include <unistd.h>
       int pipe(int pipefd[2]);
       #define _GNU_SOURCE             /* See feature_test_macros(7) */
       #include <fcntl.h>              /* Obtain O_* constant definitions */
       #include <unistd.h>
       int pipe2(int pipefd[2], int flags);
      return -1 为失败
    

    管道通信函数例

    // ./named-pipe-chat  发送消息
    #include <stdio.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <string.h>
    
    // 用户名的最大长度
    #define USER_NAME_MAX_LEN 100
    // 发送消息文本的最大长度
    #define MSG_MAX_LEN 500
    // 文件名的最大长度
    #define FILE_NAME_MAX_LEN 100
    
    // 聊天消息结构体类型
    struct msg_node 
    {
        // 发送消息用户名
        char src_username[USER_NAME_MAX_LEN];
        // 接收消息用户名
        char dst_username[USER_NAME_MAX_LEN];
        // 消息文本
        char text[MSG_MAX_LEN];
    };
    
    int main(int argc, char *argv[])
    {
        // 判断命令行参数是否满足条件
        if(argc != 2)
        {
            printf("usage : %s <username>\n", argv[0]);
            return 1;
        }
    
        // 子进程ID
        pid_t child_pid;
        // 登陆用户的命令管道文件名
        char filename[FILE_NAME_MAX_LEN] = {'\0'};
    
        // 构造登陆用命名的管道文件名,并判定用户是否存在
        sprintf(filename, "%s.fifo", argv[1]);
        if(access(filename, F_OK) != 0)//判断用户名文件是否存在,存在返回0
        {
            mkfifo(filename, S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH);
        }
    
        // 创建子进程
        if((child_pid = fork()) == 0)       // 子进程中执行的代码,子进程负责接收其他用户发送的消息并打印显示
        {
            int n = 0;
            struct msg_node msg;
            int fd = 0;
            
            // 1.打开登陆用户的管道文件,用于接收其他用户发送的消息数据结构体
            if((fd = open(filename, O_RDONLY)) == -1)
            {
                perror("open failed");
                return 1;
            }
            // 2.循环的从管道文件中读入消息信息,并打印显示
            while( (n = read(fd, &msg, sizeof(msg)) ) > 0)
            {
                printf( "%s ----> %s : %s\n",
                msg.src_username, msg.dst_username, msg.text);
            }
            close(fd);
        }
        else  if(child_pid > 0)          // 父进程,负责从键盘读入相关数据,写入执行用户的管道文件
        {
            struct msg_node msg ;
            int fd = 0;
            // 接收用户的管道文件名
            char dst_filename[FILE_NAME_MAX_LEN] = {'\0'};
                       
            // 发送者永远为当前登录用户
            strcpy(msg.src_username, argv[1]);
            
                // 1.输入接收消息的用户名名称
                printf("to>");
                fgets(&msg.dst_username, USER_NAME_MAX_LEN, stdin);
                // 1.1将用户名末尾的'\n'替换为'\0'
                msg.dst_username[strlen(msg.dst_username)-1] = '\0';
                // 1.2构造接收用户的管道文件名
                sprintf(dst_filename, "%s.fifo", msg.dst_username) ;
                // 1.3打开管道文件
                if((fd = open(dst_filename, O_WRONLY)) == -1)
                {
                    perror("open failed");
                    return 1;
                } 
          // 循环的发送从键盘读入的数据
            while(1)
            {
                // 2.输入待发送的消息字符串
                printf("text>");
                fgets(&msg.text, MSG_MAX_LEN, stdin);
                // 2.2将消息文本末尾的'\n'替换为'\0'
                msg.text[strlen(msg.text)-1] = '\0';
                
                // 3.将构造的消息结构体写入管道文件
                    
                    
                // 3.2将构造的结构体写入管道文件
                write(fd, &msg, sizeof(msg));
                // 3.3close
            }
           close(fd);
        }
        else
        {
        }
        
        // 删除登陆用户的管道文件
        remove(filename);
    
        return 0;
    }
    
    
    有名管道通信

    mkfifo
    mkfifo - make a FIFO special file (a named pipe)
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode);
    return 成功返回0,失败返回1

    有名管道--写信息
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <stdio.h>
    #include <unistd.h>
    
    int main(int argc, char *argv[])
    {
        int n = 0;
        char buf[1024] = {'\0'};
        int fd = 0;
    
        // 判断有名管道文件是否存在,不存在则创建
        if(access("test_file.fifo", F_OK) != 0 )
        {
            mkfifo("test_file.fifo", 
                S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH);
        }
        // 1.打开管道文件
        if((fd = open("test_file.fifo", O_WRONLY)) == -1)
        {
            perror("open failed");
            return 1;
        }
    
        printf("waiting for input data...\n");
        while(1)
        {
            // 2.从标准输入文件中读入数据
            n = read(STDIN_FILENO, buf, 1024);
            // 3.将读到的数据写入到管道文件中
            write(fd, buf, n);
        }
        
        printf("writer process exit...\n");
        
        return 0;
    }
    
    有名管道--读取信息
    #include <stdio.h>
    #include <unistd.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <sys/stat.h>
    
    int main(int argc, char *argv[])
    {
        int n = 0;
        char buf[1024] = {'\0'};
        int fd = 0;
        
           
        // 1.打开管道文件
        fd = open("test_file.fifo", O_RDONLY);
        if(fd == -1)
        {
            perror("open failed");
            return 1;
        }
        
        printf("reading for writer data...\n");
        // 2.从管道文件中读取数据
        while((n = read(fd, buf, 1024)) > 0)
        {
            // 3.将读到的数据写入到标准输出文件中
            write(STDOUT_FILENO, buf, n);
        }
        
        printf("reader process exit...\n");
        
        return 0;
    } 
    
    互斥锁,线程间通信的函数例
    #include<stdio.h>
    #include<pthread.h>
    #include<semaphore.h>
    //有限资源的使用中,避免死锁。
    //哲学家吃饭问题,有五只筷子,五个人,每人用二只,不允许冲突。
    
    #define N 5
    sem_t kuaizis[N];
    sem_t room;
    
    void *phi_thread_func(void *arg);
    
    int main ()
    {
        int i =0;
        pthread_t thread_ids[N];
        sem_init(&room,0,4);
        for(i=0;i<N;i++)
        {
            sem_init(&kuaizis[i],0,1);
        }
        for(i=0;i<N;i++)
        {
            pthread_create(&thread_ids[i],NULL,phi_thread_func,(void **)i);
        }
        for(i=0;i<N;i++)
        {
            pthread_join(thread_ids[i],NULL);
        }
        return 0;
    }
    
    void *phi_thread_func(void *arg)
    {
    int thread_no = (int )arg;
    sem_wait(&room);
    sem_wait (&kuaizis[thread_no]);
    sem_wait(&kuaizis[(thread_no+1)%N]);
    
    printf("%d eating\n",thread_no);
    
    sem_post(&kuaizis[(thread_no+1)%N]);
    sem_post(&kuaizis[thread_no]);
    sem_post(&room);
    
    pthread_exit(NULL);
    }
    
    

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